研发磁性薄膜的可控绿色制备技术,实现其过程与性能的可控成为未来化学与材料领域的主要发展趋势。采用传统水溶液电沉积技术制备磁性多层膜时,阴极附近溶液的酸碱度容易发生变化,严重影响了磁性多层膜的界面特征及磁特性。.本项目采用离子液体电沉积方法制备具有巨磁阻效应的金属磁性多层膜,研究电场模式、电位/电流上下限及脉冲周期对离子液体电沉积动力学及膜层厚度的影响,优化离子液体电沉积金属磁性多层膜的可控制备技术;利用电化学暂态技术与原位电子扫描技术相结合,研究多层膜的初始生长,成核方式、层层生长机理及组织结构的演化,探究磁性与非磁性膜间界面反应对多层膜巨磁电阻效应的影响规律;研究离子液体、溶剂性质及有机添加剂等对磁性多层膜巨磁电阻效应及层间磁耦合的影响,揭示有机添加剂在离子液体电沉积磁性多层膜过程中的作用机理;研究磁性多层膜磁畴的产生、结构及畴壁的移动,揭示其层间耦合及巨磁电阻效应的产生机制。
研发磁性薄膜的可控绿色制备技术,实现其过程与性能的可控成为未来化学与材料领域的主要发展趋势。采用传统水溶液电沉积技术制备磁性多层膜时,阴极附近溶液的酸碱度容易发生变化,严重影响了磁性多层膜的界面特征及磁特性。. 本项目采用离子液体电沉积方法制备具有巨磁阻效应的金属磁性多层膜,研究电场模式、电位/电流上下限及脉冲周期对离子液体电沉积动力学及膜层厚度的影响,优化离子液体电沉积金属磁性多层膜的可控制备技术;利用电化学暂态技术与原位电子扫描技术相结合,研究多层膜的初始生长,成核方式、层层生长机理及组织结构的演化,探究磁性与非磁性膜间界面反应对多层膜巨磁电阻效应的影响规律;研究离子液体、溶剂性质及有机添加剂等对磁性多层膜巨磁电阻效应及层间磁耦合的影响,揭示有机添加剂在离子液体电沉积磁性多层膜过程中的作用机理;研究磁性多层膜磁畴的产生、结构及畴壁的移动,揭示其层间耦合及巨磁电阻效应的产生机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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